Inquiry
Form loading...

ຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍຕ້ອງການບລັອກຕໍ່ສາຍ DC 1500V - ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜູ້ຜະລິດກ່ອງປະສົມລະບຸ

2026-06-15

ຖ້າທ່ານໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງເສັ້ນທາງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ, ຕົວເລກກໍ່ໜ້າປະທັບໃຈຫຼາຍ. ປະເທດນີ້ໄດ້ເພີ່ມກຳລັງການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນຫຼາຍກວ່າ 50 GW ໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງການຊະລໍຕົວລົງ. ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງທຸກໆລະບົບການເຮັດວຽກແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂອງອົງປະກອບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນ - ແລະ ໃນບັນດາອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ແຕ່ມັກຈະຖືກລະບຸຜິດພາດ, ແມ່ນ ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ DC 1500V ນັ່ງຢູ່ໃນກ່ອງເຄື່ອງປະສົມ. ຂ້ອຍໄດ້ໃຊ້ເວລາສິບຫ້າປີເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ຜະລິດກ່ອງເຄື່ອງປະສົມ, EPCs, ແລະນັກພັດທະນາໂຄງການຕ່າງໆທົ່ວປະເທດອິນເດຍ, ແລະຂ້ອຍສາມາດບອກທ່ານໄດ້ວ່າການເລືອກບລັອກ terminal ແມ່ນໜຶ່ງໃນລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ກຳນົດຢ່າງງຽບໆວ່າໂຮງງານຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືເປັນເວລາ 25 ປີ ຫຼື ສ້າງບັນຫາເປັນໄລຍະໆຕັ້ງແຕ່ປີທີສາມເປັນຕົ້ນໄປ.

ໃນໂພສນີ້, ຂ້ອຍຈະນຳພາເຈົ້າຜ່ານສິ່ງທີ່ຜູ້ສ້າງກ່ອງປະສົມຊອກຫາເມື່ອພວກເຂົາລະບຸບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ DC 1500V ສຳລັບຟາມແສງອາທິດຂອງອິນເດຍ. ຂ້ອຍຈະສະແດງການປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນແບບຄຽງຄູ່ກັນ, ນຳພາເຈົ້າຜ່ານຕາຕະລາງການເລືອກທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ, ແລະໃຫ້ຄຳແນະນຳການນຳໃຊ້ທີ່ແນ່ນອນທີ່ເຈົ້າສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນມື້ນີ້. ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເປັນວິສະວະກອນທີ່ປະເມີນອົງປະກອບຍ່ອຍຂອງກ່ອງປະສົມ ຫຼື ຜູ້ຈັດການໂຄງການທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າໃຈວ່າຜູ້ຂາຍຍ່ອຍຂອງເຈົ້າກຳລັງລະບຸຫຍັງຢູ່, ຄູ່ມືນີ້ແມ່ນສຳລັບເຈົ້າ.01 ຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍຕ້ອງການບລັອກຕໍ່ສາຍ DC 1500V — ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜູ້ຜະລິດກ່ອງປະສົມລະບຸ.jpg

ການຫັນປ່ຽນແຮງດັນໄຟຟ້າຈາກຟາມແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍໄປສູ່ສະຖາປັດຕະຍະກຳ DC 1500V

ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍເຫດຜົນພື້ນຖານທີ່ລະບົບ 1500V ກຳລັງກາຍເປັນມາດຕະຖານໃນຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງອິນເດຍ: ປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຜ່ານການຂະຫຍາຍຄວາມຍາວຂອງສາຍເມື່ອທ່ານເພີ່ມແຮງດັນຂອງລະບົບຈາກ 1000V ເປັນ 1500V, ທ່ານສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໂມດູນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ສາຍ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າກ່ອງ combiner ໜ້ອຍລົງ, ສາຍ DC ໜ້ອຍລົງ, ແລະຈຸດສິ້ນສຸດໜ້ອຍລົງ. ອີງຕາມ ຫ້ອງທົດລອງພະລັງງານທົດແທນແຫ່ງຊາດ (NREL), ການເພີ່ມແຮງດັນໄຟຟ້າເປັນ 1500V ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ BoS (ດຸນຍະພາບຂອງລະບົບ) ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 3–7% ໃນໂຄງການຂະໜາດສາທາລະນູປະໂພກໃນປະເທດອິນເດຍ ແລະ ທົ່ວໂລກ.

ສຳລັບນັກພັດທະນາອິນເດຍທີ່ດຳເນີນງານຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆເຊັ່ນ Rajasthan, Gujarat, ແລະ Telangana ບ່ອນທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ດິນກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ແຮງກົດດັນຄວາມສະເໝີພາບຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນຕົວຈິງ, ທຸກໆຈຸດເປີເຊັນຂອງການປະຫຍັດ BoS ແມ່ນສຳຄັນ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາເຫັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ຈາກ NTPC, SECI, ແລະ ນັກພັດທະນາເອກະຊົນນຳໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳ DC 1500V ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ແຕ່ແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນຍັງໝາຍຄວາມວ່າອົງປະກອບຕ່າງໆຕ້ອງເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທາງໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ - ແລະ ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ບລັອກ terminal ທີ່ຖ່ອມຕົວກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ.

ການປ່ຽນໄປໃຊ້ໄຟຟ້າ 1500V DC ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄວາມມັກດ້ານວິສະວະກຳເທົ່ານັ້ນ; ມັນເປັນຄວາມຈຳເປັນທາງເສດຖະກິດທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍເປົ້າໝາຍພະລັງງານທົດແທນຂອງອິນເດຍເອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະສົ່ງມອບພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນອັດຕາຄ່າບໍລິການທີ່ຕ່ຳກວ່າ. ເມື່ອແຮງກົດດັນດ້ານລາຄາ L1 ຊຸກຍູ້ໃຫ້ນັກພັດທະນາເພີ່ມປະສິດທິພາບທຸກລະບົບຍ່ອຍ, ການເລືອກບລັອກ terminal ທີ່ຖືກຕ້ອງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຟຸ່ມເຟືອຍ - ມັນເປັນຍຸດທະສາດການຢູ່ລອດສຳລັບປະສິດທິພາບຂອງໂຮງງານໃນໄລຍະຍາວ.

ບລັອກສາຍໄຟ DC 1500V ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນໃນກ່ອງ Combiner?

ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າແມ່ນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ໃຫ້ວິທີທີ່ສະດວກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ. ໃນກ່ອງລວມສາຍໄຟຟ້າແສງອາທິດ, ສາຍໄຟຫຼາຍສາຍຈາກໂມດູນ PV ແຕ່ລະອັນຈະມາລວມກັນຢູ່ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປຫາສະຖານີອິນເວີເຕີສູນກາງ. ທີ່ 1500V DC, ເສົາໄຟຟ້າສູງກວ່າລະດັບ 1000V ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກໆທີ່ 1500V DC ປະກອບມີ:

  • ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມຜິດພາດຂອງ arc ທີ່ສູງຂຶ້ນ: ກະແສໄຟຟ້າກະແສตรง (DC arcs) ຍາກທີ່ຈະດັບໄຟໄດ້ກ່ວາກະແສໄຟຟ້າກະແສກົງ (AC arcs) ເພາະວ່າກະແສໄຟຟ້າກະແສກົງບໍ່ມີການຕັດຜ່ານສູນຕາມທຳມະຊາດ. ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າຕ້ອງໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນກະແສໄຟຟ້າກະແສກົງ.
  • ຄວາມຕ້ອງການການເລືອຄານ ແລະ ການເກັບກູ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ: ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໄລຍະຫ່າງທີ່ສູງກວ່າລະຫວ່າງຊິ້ນສ່ວນທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດຕາມ ແລະ ການແລ່ນໄຟຜ່ານ, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຝຸ່ນ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ນຂອງອິນເດຍ.
  • ຄວາມກົດດັນຈາກວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ: ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍປະສົບກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຈາກເກືອບ 0°C ໃນຕອນເຊົ້າຂອງລະດູໜາວ ຈົນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 50°C ໃນຕອນບ່າຍຂອງລະດູຮ້ອນ. ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງຢູ່ລອດໄດ້ຫຼາຍພັນຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນໂດຍບໍ່ຫຼຸດອອກ ຫຼື ຫຼຸດຄວາມຕ້ານທານຂອງການຕິດຕໍ່.
  • ການສຳຜັດກັບ UV ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: ກ່ອງປະສົມ, ໃນຂະນະທີ່ປ້ອງກັນ, ມັກຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນທົ່ງນາເປີດທີ່ມີການສຳຜັດກັບ UV ໂດຍກົງກັບໜ້າດິນຂອງຕູ້.

ເມື່ອພວກເຮົາປະເມີນບລັອກ terminal ສຳລັບການນຳໃຊ້ກ່ອງ combiner, ຂ້າພະເຈົ້າເນັ້ນໜັກສະເໝີວ່າລະດັບແຮງດັນຂອງອົງປະກອບຕ້ອງເກີນແຮງດັນຂອງລະບົບໂດຍຂອບເຂດຄວາມປອດໄພທີ່ພຽງພໍ - ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວສູງກວ່າແຮງດັນປະຕິບັດການສູງສຸດ 20–30%. ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມກັງວົນທາງທິດສະດີ; ມັນເປັນບັນຫາຕົວຈິງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຫັນມາປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນໃນພາກສະໜາມ.

ການປຽບທຽບແນວນອນຂອງສາຍຜະລິດຕະພັນ: ບລັອກເຕີມິນອລ DC 1500V ສຳລັບກ່ອງເຄື່ອງປະສົມພະລັງງານແສງຕາເວັນ

ອີງຕາມປະສົບການຂອງພວກເຮົາໃນການສະໜອງບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າໃຫ້ກັບຜູ້ຜະລິດກ່ອງປະສົມໄຟຟ້າທົ່ວປະເທດອິນເດຍ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລວບລວມການປຽບທຽບປະເພດທີ່ລະບຸໄວ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນລະດັບສາທາລະນູປະໂພກ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຄົບຖ້ວນ, ແຕ່ມັນກວມເອົາລະດັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຜູ້ຜະລິດມັກຈະພົບ.

ຄຸນສົມບັດ ຂົ້ວຕໍ່ແບບກົດເຂົ້າ (ກ່ອງສະປິງ) ຂົ້ວຕໍ່ສະກູ ປຸ່ມກົດທີ່ມີສະປິງໂຫຼດ ສະວິດມີດລາງລົດໄຟ DIN
ການຈັດອັນດັບແຮງດັນ 1500V DC (ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ) ສູງສຸດ 1500V DC (ກວດສອບ) ສູງສຸດເຖິງ 1500V DC 1500V DC (ທົນທານ)
ຂອບເຂດຂອງຕົວນຳ 0.5–16 ມມ² (ມີສາຍ/ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້) 0.5–25 ມມ² 0.5–10 ມມ² 2.5–70 ມມ²
ຄວາມໄວໃນການຕິດຕັ້ງ ໄວ — ບໍ່ຕ້ອງການເຄື່ອງມື ປານກາງ — ຕ້ອງການໄຂຄວງ ປ່ອຍໄວ - ກົດປຸ່ມ ປານກາງ
ຄວາມຕ້ານທານການສັ່ນສະເທືອນ ດີເລີດ (ກະຕ່າສະປິງຮັກສາຄວາມດັນໄດ້) ດີ (ອາດຈະວ່າງລົງຕາມການເວລາ) ດີຫຼາຍ ດີເລີດ
ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການຕິດຕໍ່ ທົນທານຕໍ່ການຕິດຕໍ່ຕໍ່າ ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕົວແປ (ຂຶ້ນກັບຕົວດຳເນີນການ) ສອດຄ່ອງກັນ ສູງຫຼາຍ
ກໍລະນີການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ ການສິ້ນສຸດການປ້ອນຂໍ້ມູນສະຕຣິງ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງແຖບລົດເມ ກ່ອງຕໍ່ສາຍລະດັບໂມດູນ ການປ້ອນຂໍ້ມູນອອກ DC ຫຼັກ
ການອອກແບບການດັບໄຟດ້ວຍ Arc ເກຣດພິເສດສຳລັບຄວາມຕ້ານທານຂອງກະແສໄຟຟ້າ DC ເກຣດມາດຕະຖານຕ້ອງການການປະເມີນຜົນ ການອອກແບບອາກ DC ຈຳກັດ ການອອກແບບຫ້ອງໂຄ້ງໃນຕົວ
ຕຳແໜ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ກາງຫາສູງ ຕໍ່າຫາກາງ ກາງ ສູງ

ຈາກການສົນທະນາຂອງຂ້ອຍກັບຜູ້ສ້າງກ່ອງປະສົມໃນປະເທດອິນເດຍ, ທາງເລືອກທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດສຳລັບການຢຸດການປ້ອນຂໍ້ມູນສະຕຣິງໃນກ່ອງປະສົມ DC 1500V ແມ່ນ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບຍູ້ເຂົ້າ (ກະຕ່າສະປິງ)ເຫດຜົນແມ່ນງ່າຍດາຍ: ຄວາມໄວໃນການຕິດຕັ້ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນສະພາບການ EPC ຂອງອິນເດຍ ບ່ອນທີ່ຄຸນນະພາບແຮງງານແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາມີຄວາມເຄັ່ງຄັດ. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບບສະປິງຊ່ວຍກຳຈັດຄວາມສ່ຽງຂອງການໝຸນທີ່ບໍ່ແໜ້ນພໍ, ເຊິ່ງເປັນສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຂ້ອຍເຄີຍພົບໃນການວິນິດໄສພາກສະໜາມ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຊື້ກວດສອບຕົວແປທີ່ດັບດ້ວຍໄຟຟ້າສະຖິດສະເພາະຂອງຂົ້ວຕໍ່ໃດໆທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງພິຈາລະນາ. ບໍ່ແມ່ນຂົ້ວຕໍ່ທັງໝົດທີ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າສະຖິດ DC - ນີ້ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນທີ່ແຍກອົງປະກອບຊັ້ນພະລັງງານແສງຕາເວັນອອກຈາກຂົ້ວຕໍ່ອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປ.

ຕາຕະລາງການເລືອກ: ວິທີການເລືອກບລັອກເຕີມິນອລ DC 1500V ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບກ່ອງ Combiner ຂອງທ່ານ

ແທນທີ່ຈະໂຍນລາຍລະອຽດສະເພາະໃສ່ທ່ານຢ່າງໂດດດ່ຽວ, ຂ້ອຍໄດ້ພັດທະນາຕາຕະລາງການຄັດເລືອກທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງໂດຍອີງໃສ່ຄຳຖາມທີ່ຂ້ອຍຖາມທຸກໆໂຄງການກ່ອງປະສົມທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນ. ເຮັດວຽກຜ່ານຫ້າມິຕິເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຈຳກັດການເລືອກຂອງທ່ານໃຫ້ແຄບລົງຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

ຂັ້ນຕອນທີ 1 — ແຮງດັນ ແລະ ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພ

ບລັອກ terminal ຂອງທ່ານຕ້ອງມີ ຄວາມແຮງໄຟຟ້າຕໍ່າສຸດ 1800V DC ຫຼືສູງກວ່າ (20% ສູງກວ່າ 1500V). ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບຂອງພາກສ່ວນທີສາມ — ໂດຍສະເພາະຈາກຫ້ອງທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ — ທີ່ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າຕົວຈິງທີ່ທົດສອບ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ. ອົງກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ TÜV ແລະສູນທົດສອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ IEC ໃຫ້ການຢັ້ງຢືນເຫຼົ່ານີ້, ແລະພວກເຮົາສະເຫມີອ້າງອີງພວກມັນທຽບກັບ ມາດຕະຖານ IEC 61835 ສຳລັບອຸປະກອນປ້ອງກັນໄຟຟ້າ PV DC.

ຂັ້ນຕອນທີ 2 — ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຕົວນຳ

ກວດສອບປະເພດຕົວນຳ ແລະ ຂະໜາດທີ່ແນ່ນອນທີ່ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ຍອມຮັບ. ໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ສາຍອາລູມິນຽມຫຸ້ມເກາະ (ACA) ຫຼື ຕົວນຳທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທອງແດງສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ. ປະສົບການຂອງພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຕົວນຳອາລູມິນຽມໃນລະດັບ 4–16 ມມ² ຕ້ອງການແຜງເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີການອອກແບບກະຕ່າທີ່ເໝາະສົມເຊິ່ງປ້ອງກັນການໄຫຼເຢັນ ແລະ ຮັກສາຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ທີ່ໝັ້ນຄົງຕາມການເວລາ. ຖ້າໂຄງການຂອງທ່ານໃຊ້ອາລູມິນຽມ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າແຜງເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ Al/Cu.

ຂັ້ນຕອນທີ 3 — ປະສິດທິພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ສຳລັບກ່ອງ combiner ທີ່ນຳໃຊ້ໃນສະພາບຂອງອິນເດຍ, ຂ້ອຍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຢ່າງໜ້ອຍ ການຈັດອັນດັບການໜ่วงໄຟ UL94 V-0 ແລະ ຊ່ວງອຸນຫະພູມປະຕິບັດການຂອງ -40°C ຫາ +105°C. ສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນລັດ Rajasthan ສາມາດເຫັນອຸນຫະພູມໜ້າດິນຂອງກ່ອງປະສົມເກີນ 70°C ໃນລະດູຮ້ອນສູງສຸດ - ອົງປະກອບຕ່າງໆຕ້ອງຢູ່ລອດໃນສະພາບການເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ມີການຜິດຮູບ ຫຼື ການເສື່ອມສະພາບຂອງການຕິດຕໍ່. ຊອກຫາໂພລີອາໄມ (PA) ຫຼື ຕູ້ພລາສຕິກທີ່ອອກແບບມາດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ UV ທີ່ພິສູດແລ້ວ ຖ້າກ່ອງປະສົມບໍ່ໄດ້ຖືກປິດລ້ອມຢ່າງສົມບູນໃນທີ່ພັກອາໄສທີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4 — ການຮັບຮອງ ແລະ ມາດຕະຖານ

ສຳລັບໂຄງການຂອງອິນເດຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ, ແຜງເຊື່ອມຕໍ່ຂອງທ່ານຄວນມີໃບຢັ້ງຢືນທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານອິນເດຍ (IS) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມາດຕະຖານທຽບເທົ່າສາກົນ. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ສຳຄັນທີ່ຕ້ອງກວດສອບ:

  • IEC 61835 (ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ DC ດ້ວຍແສງຕາເວັນ)
  • UL 508 (ອຸປະກອນຄວບຄຸມອຸດສາຫະກຳ) — ສຳລັບອົງປະກອບທີ່ມາຈາກອາເມລິກາເໜືອ
  • IS 13472 (ສຳລັບການປະຕິບັດຕາມພາຍໃນປະເທດອິນເດຍ ຖ້າມີ)
  • ການປະຕິບັດຕາມ RoHS ແລະ REACH ເພື່ອຄວາມປອດໄພດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

ຂັ້ນຕອນທີ 5 — ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຕິດຕາມຂອງຜູ້ຜະລິດ

ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ທີມງານຈັດຊື້ຫຼາຍທີມຕັດຂາດ, ແລະຂ້ອຍໄດ້ເຫັນຜົນສະທ້ອນ. ເລືອກຜູ້ຜະລິດທີ່ສາມາດສະໜອງໄດ້ ການຕິດຕາມລະດັບກຸ່ມ, ໃບຢັ້ງຢືນວັດສະດຸ, ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການໃນປະເທດອິນເດຍ. ເມື່ອທ່ານມີບັນຫາກັບກ່ອງປະສົມຢູ່ສະຖານທີ່ຜະລິດ ແລະ ຕ້ອງການວິເຄາະສາເຫດຕົ້ນຕໍ, ທ່ານຕ້ອງການຜູ້ສະໜອງທີ່ສາມາດນຳພາທ່ານຜ່ານບັນທຶກການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທີ່ Ningbo J Guang, ພວກເຮົາຮັກສາການຕິດຕາມສິນຄ້າໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນສຳລັບທຸກໆການຜະລິດ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່ານີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້ສຳລັບຜູ້ຜະລິດກ່ອງປະສົມທີ່ຈິງຈັງ.

ຄຳແນະນຳໃນການນຳໃຊ້: ການນຳໃຊ້ບລັອກຕໍ່ໄຟຟ້າ DC 1500V ໃນໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ

ບັດນີ້, ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າອະທິບາຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະຖານະການການນຳໃຊ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບໃນທົ່ວຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄຳແນະນຳທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບຈາກພາກສະໜາມ, ບໍ່ແມ່ນທິດສະດີໃນຕຳລາຮຽນ.

ສະຖານະການທີ 1: ໂຮງງານໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ (ຫຼາຍເມກາວັດ, ຣາຊະສະຖານ ຫຼື ກຸຣະຈາດ)

ສຳລັບໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ມີຝຸ່ນຫຼາຍ, ຂ້ອຍຂໍແນະນຳ ບລັອກເຕີມິນອລຕຣາວທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍລາງລົດໄຟ DIN ທີ່ມີຕົວແປທີ່ດັບໄຟດ້ວຍໄຟຟ້າ ສຳລັບການສິ້ນສຸດການປ້ອນຂໍ້ມູນແບບສະຕຣິງ, ຈັບຄູ່ກັບສະວິດທີ່ມີໜ້າທີ່ໜັກ ຫຼື ຂົ້ວຕໍ່ແຖບລົດເມສຳລັບຜົນຜະລິດ DC ຫຼັກ. ເຫດຜົນຫຼັກແມ່ນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືພາຍໃຕ້ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ. ໃນ Rajasthan, ກ່ອງປະສົມສາມາດປະສົບກັບການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມປະຈຳວັນ 40°C. ຂົ້ວຕໍ່ແບບກະຕ່າສະປິງຮັກສາຄວາມກົດດັນການຕິດຕໍ່ທີ່ສະໝໍ່າສະເໝີໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ, ໃນຂະນະທີ່ຂົ້ວຕໍ່ແບບສະກູສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ວ່າງໆໃນໄລຍະ 500 ຮອບວຽນຄວາມຮ້ອນທຳອິດ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃຫ້ລະບຸບລັອກ terminal ສອງຊັ້ນບ່ອນທີ່ພື້ນທີ່ກ່ອງ combiner ຖືກຈຳກັດ - ພວກມັນໃຫ້ຄວາມໜາແໜ້ນດຽວກັນໃນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄວາມກວ້າງ. ທ່ານສາມາດເບິ່ງເຕັມຂອງພວກເຮົາໄດ້ ລາຍການຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອເບິ່ງລະດັບການຕັ້ງຄ່າຂົ້ວຕໍ່ລາງ DIN ທີ່ພວກເຮົາສະເໜີໃຫ້ສຳລັບການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ.

ສະຖານະການທີ 2: ຫລັງຄາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ຕິດຕັ້ງເທິງພື້ນດິນ (ເຕລັງການາ ຫຼື ມະຫາຣາດສະຕຣາ)

ສຳລັບໂຄງການຂະໜາດກາງທີ່ກ່ອງປະສົມອາດຈະຕິດຕັ້ງໃກ້ກັບໂຄງສ້າງອາຄານ ຫຼື ໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຮົ່ມບາງສ່ວນ, ບລັອກເຕີມິນອລແບບຍູ້ເຂົ້າໄດ້ພ້ອມດ້ວຍໜ້າທີ່ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປະສົມປະສານ ສະເໜີຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຄວາມໄວໃນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານບຳລຸງຮັກສາສາມາດແຍກວົງຈອນສາຍໄຟແຕ່ລະອັນໄດ້ໂດຍບໍ່ລົບກວນລະບົບທັງໝົດ. ວົງຈອນການຕິດຕັ້ງທີ່ໄວຂຶ້ນຍັງມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບໂຄງການການຄ້າທີ່ມີເວລາກຳນົດ EPC ຈຳກັດ.

ສະຖານະການທີ 3: ສະຖານທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລ ຫຼື ສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ (ລັດ Tamil Nadu, Kerala)

ຖ້າໂຄງການຂອງທ່ານຢູ່ໃນເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ, ຄວາມຕ້ານທານການກັດກ່ອນຈະກາຍເປັນເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກຕົ້ນຕໍ. ຂ້າພະເຈົ້າແນະນຳໃຫ້ເລືອກບລັອກເຕີລີນນິ່ງທີ່ມີ ແຜ່ນທອງເຫລືອງຊຸບນິກເກີນ ແລະ ຕູ້ເຄື່ອງ thermoplastic ຄຸນນະພາບສູງທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສຳລັບການສຳຜັດກັບໝອກເກືອຕາມ IEC 60068-2-52. ບລັອກ terminal ມາດຕະຖານທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນການເສື່ອມສະພາບພາຍໃນ 3-5 ປີໃນສະພາບແວດລ້ອມແຄມຝັ່ງທະເລຂອງອິນເດຍ. ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງນີ້ດ້ວຍວິທີທີ່ຍາກລຳບາກກັບໂຄງການໃນຕອນຕົ້ນໃນ Tamil Nadu, ແລະນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນຖາມກ່ຽວກັບຄວາມໃກ້ຄຽງຂອງສະຖານທີ່ແຄມຝັ່ງທະເລໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດ.

ສະຖານະການທີ 4: ໂຄງການປັບປຸງພະລັງງານ ຫຼື ປັບປຸງລະບົບ

ຟາມພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນຕົ້ນໆຂອງອິນເດຍຕັ້ງແຕ່ປີ 2012–2016 ກຳລັງມີການປັບປ່ຽນພະລັງງານຄືນໃໝ່ເພື່ອຍົກລະດັບຈາກສະຖາປັດຕະຍະກຳ 1000V ເປັນ 1500V. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທ້າທາຍສະເພາະ: ກ່ອງປະສົມໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວອາດຈະບໍ່ໄດ້ຖືກອອກແບບມາສຳລັບອົງປະກອບ 1500V. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາມັກແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນກ່ອງປະສົມໄຟຟ້າທັງໝົດແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມຍົກລະດັບບາງສ່ວນ, ເພາະວ່າຮູບຮ່າງຂອງກ່ອງ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງ, ແລະການຕັ້ງຄ່າແຖບລົດເມທັງໝົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຄືນໃໝ່ສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ. ສາຍຜະລິດຕະພັນຂອງ terminal block ປະກອບມີການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດທີ່ສາມາດໃສ່ກັບຕູ້ທີ່ຕິດຕັ້ງຄືນໃໝ່ໄດ້, ແຕ່ຂ້ອຍແນະນຳໃຫ້ກວດສອບຄວາມເໝາະສົມທາງດ້ານຮ່າງກາຍກ່ອນການຈັດຊື້ສະເໝີ.

ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນເມື່ອທ່ານລະບຸ Terminal Block ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ?

ຂ້ອຍຢາກເວົ້າໂດຍກົງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເພາະວ່າຂ້ອຍໄດ້ເຫັນຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງ. ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຂ້ອຍສັງເກດເຫັນຈາກບລັອກ terminal ທີ່ລະບຸໄວ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍປະກອບມີ:

  • ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່: ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນຢູ່ບໍລິເວນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງເລັ່ງການຜຸພັງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຕື່ມອີກ - ວົງຈອນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ໃນທີ່ສຸດນຳໄປສູ່ຈຸດຮ້ອນທີ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ໂດຍການຖ່າຍພາບຄວາມຮ້ອນ.
  • ການຕິດຕາມ Arc: ໃນກ່ອງປະສົມທີ່ມີຝຸ່ນ ແລະ ຊຸ່ມຊື່ນ, ການປົນເປື້ອນຂອງພື້ນຜິວຈະສ້າງເສັ້ນທາງນຳໄຟຟ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຕິດຕາມທົ່ວໜ້າຂອງບລັອກ terminal. ສິ່ງນີ້ພົບເລື້ອຍກວ່າຢູ່ທີ່ 1500V ກ່ວາຢູ່ທີ່ 1000V ເພາະວ່າຄວາມກົດດັນຂອງສະໜາມໄຟຟ້າສູງກວ່າ.
  • ການດຶງສາຍອອກ: ບລັອກຕໍ່ສາຍທີ່ບໍ່ຈັບຕົວນຳໄດ້ຢ່າງພຽງພໍຊ່ວຍໃຫ້ສາຍໄຟຖືກດຶງອອກໃນລະຫວ່າງການບຳລຸງຮັກສາ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຈາກຄວາມກົດດັນຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ. ສິ່ງນີ້ສ້າງສະພາບວົງຈອນເປີດທີ່ຍາກທີ່ຈະວິນິດໄສໄດ້ໄວ.
  • ໄຟໄໝ້ບໍລິເວນລ້ອມຮອບ: ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຫາຍາກ, ແຕ່ກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ຂ້ອຍໄດ້ສືບສວນແມ່ນກ່ຽວກັບບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ສາມາດບັນຈຸກະແສໄຟຟ້າກະແສตรงໄດ້, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ກ່ອງປະສົມທີ່ທຳລາຍຕູ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟທີ່ຢູ່ຕິດກັນເສຍຫາຍ. ສິ່ງນີ້ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຢ່າງສົມບູນດ້ວຍຂໍ້ກຳນົດທີ່ເໝາະສົມ.

ເມື່ອຂ້ອຍອະທິບາຍຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ກັບນັກພັດທະນາໂຄງການ, ປະຕິກິລິຍາມັກຈະເປັນ: "ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າບລັອກເຕີນອລມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂະໜາດນີ້." ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ - ໃນລຳດັບຊັ້ນຂອງອົງປະກອບ, ຄົນເຮົາມັກຈະສຸມໃສ່ອິນເວີເຕີ, ໂມດູນ ແລະ ຕົວຕິດຕາມ. ແຕ່ໃນປະສົບການຂອງຂ້ອຍ, ອົງປະກອບທີ່ກຳນົດວ່າໂຮງງານບັນລຸປັດໄຈຄວາມອາດສາມາດເປົ້າໝາຍຂອງມັນໄດ້ໃນແຕ່ລະປີມັກຈະເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ສວຍງາມ: ບລັອກເຕີນອລ, ຟິວ ແລະ ສະວິດຕັດການເຊື່ອມຕໍ່.

ກໍລະນີທາງເສດຖະກິດສຳລັບການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ: ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງຄຸ້ມຄ່າສຳລັບນັກພັດທະນາ

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍົກຕົວຢ່າງການໂຕ້ຖຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ຊັດເຈນ ເພາະວ່ານີ້ມັກຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະ ທີມງານການເງິນເຊື່ອໝັ້ນ. ກ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ DC 1500V ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງອາດຈະມີລາຄາສູງກວ່າທາງເລືອກງົບປະມານປະມານ 2–5 ໂດລາຕໍ່ເສົາ. ສຳລັບໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 150 MW ທົ່ວໄປທີ່ມີກ່ອງປະສົມ 500 ກ່ອງ, ແຕ່ລະອັນມີກ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ 20–40 ກ້ອນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນທັງໝົດແມ່ນປະມານ 20,000–100,000 ໂດລາ - ເຊິ່ງບໍ່ຫຼາຍປານໃດເມື່ອທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຄງການທັງໝົດ 100–150 ລ້ານໂດລາ.

ບັດນີ້ລອງພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຫດການຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກ່ອງປະສົມດຽວ: ການໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ ($3,000–$8,000), ການສູນເສຍການຜະລິດໃນອັດຕາຄ່າບໍລິການສະເລ່ຍຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ₹2.5–4 ຕໍ່ kWh, ຄ່າປັບໃໝທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກ DISCOM ສຳລັບການຂາດແຄນຄວາມພ້ອມ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານຊື່ສຽງກັບຜູ້ໃຫ້ກູ້ ແລະ ນັກລົງທຶນ. ເຫດການຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງກ່ອງປະສົມສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ຫຼາຍກວ່າການຈ່າຍຄ່າຍົກລະດັບຕະຫຼອດອາຍຸການດຳເນີນງານຂອງໂຮງງານ. ເມື່ອທ່ານເບິ່ງມັນດ້ວຍວິທີນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທາງເລືອກທີ່ມີເຫດຜົນດຽວແມ່ນການລະບຸຢ່າງຖືກຕ້ອງຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດ.

ເທ ບໍລິສັດຂົດລວດ ແລະ ສາຍເຄເບີ້ນໄຟຟ້າຕາເວັນຕົກ (WECC) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ PV ທີ່ຢືນຢັນທັດສະນະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບຳລຸງຮັກສານີ້ - ໂຄງການທີ່ລົງທຶນໃນອົງປະກອບ BoS ທີ່ມີຄຸນນະພາບຈະມີປະສິດທິພາບດີກວ່າຕົວຊີ້ວັດຄວາມພ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງສົ່ງໂດຍກົງເຂົ້າໃນຮູບແບບລາຍຮັບຂອງໂຮງງານ.

ວິທີການເຮັດວຽກກັບຕົວສ້າງກ່ອງປະສົມຂອງທ່ານ: ຄູ່ມືປະຕິບັດ

ອີງຕາມປະສົບການຂອງຂ້ອຍໃນການສະໜັບສະໜູນຜູ້ຜະລິດກ່ອງປະສົມ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍແນະນຳເມື່ອເຈົ້າຢູ່ໃນໄລຍະການລະບຸລາຍລະອຽດກັບຜູ້ຂາຍຍ່ອຍຂອງເຈົ້າ:

  1. ຂໍໃບຂໍ້ມູນຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບຂອງພາກສ່ວນທີສາມກ່ອນການອອກ PO. ກວດສອບລະດັບແຮງດັນ, ຜົນການທົດສອບໄດອີເລັກຕຣິກ, ແລະ ຂອບເຂດຂອງຕົວນຳ.
  2. ຖາມກ່ຽວກັບລະບົບການຕິດຕາມລ໋ອດສິນຄ້າຂອງຜູ້ຜະລິດ. ຖ້າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດສະໜອງການຕິດຕາມລະດັບກຸ່ມໄດ້, ນັ້ນແມ່ນສັນຍານເຕືອນໄພກ່ຽວກັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຂອງພວກເຂົາ.
  3. ລະບຸເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຊັດເຈນ: ອຸນຫະພູມສູງສຸດ/ຕໍ່າສຸດ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ລະດັບຄວາມສູງ, ລະດັບການສຳຜັດກັບລັງສີ UV, ແລະ ວ່າສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລຫຼືບໍ່. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນພຽງການສົມມຸດຕິຖານ.
  4. ຮ້ອງຂໍຕົວຢ່າງກ່ອນການຜະລິດສຳລັບການກວດສອບຄວາມເໝາະສົມທາງກາຍະພາບ ໃນການອອກແບບກ່ອງປະສົມຂອງທ່ານ, ໂດຍສະເພາະຖ້າທ່ານກຳລັງໃຊ້ການອອກແບບຕູ້ໃໝ່ ຫຼື ສະຖານະການປັບປຸງໃໝ່.
  5. ໃຫ້ລວມເອົາບລັອກ terminal ໃນໂປໂຕຄອນ FAT (Factory Acceptance Test) ຂອງທ່ານ. ກວດສອບວ່າແຮງບິດສິ້ນສຸດ (ສຳລັບປະເພດສະກູ) ຫຼື ຄວາມເລິກຂອງການສຽບ (ສຳລັບປະເພດຍູ້ເຂົ້າ) ຕອບສະໜອງຄ່າທີ່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ເຜີຍແຜ່.

ຖ້າຜູ້ສ້າງກ່ອງປະສົມຂອງທ່ານກຳລັງໃຊ້ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ງົບປະມານເພື່ອຊະນະສັນຍາສະໜອງ, ພາລະໜ້າທີ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບທ່ານໃນຖານະນັກພັດທະນາໂຄງການທີ່ຈະຖາມຄຳຖາມທີ່ຍາກລຳບາກ. ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນໂຄງການຫຼາຍໂຄງການເກີນໄປທີ່ລາຍລະອຽດຂອງອົງປະກອບ BoS ຖືກປະໄວ້ໃຫ້ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍທັງໝົດ, ແຕ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການລົງໂທດກ່ຽວກັບຄວາມພ້ອມໃນລະຫວ່າງປີດຳເນີນງານທຳອິດ.

ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ: ບລັອກເຕີມິນອລ DC 1500V ສຳລັບພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ — ຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມທົ່ວໄປ

ກ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດທີ່ຖືກຕະຫຼາດເປັນ "1500V" ຕົວຈິງແລ້ວຖືກຈັດອັນດັບໃຫ້ໃຊ້ງານ DC 1500V ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ?

ບໍ່ — ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຂ້ອຍບອກທີມງານຈັດຊື້. ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງລະດັບແຮງດັນຂອງອົງປະກອບ ແລະ ແຮງດັນປະຕິບັດການທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ. ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ອາດຈະຖືກຈັດອັນດັບຢູ່ທີ່ 1500V ໃນຂໍ້ກຳນົດການອອກແບບຂອງມັນ ແຕ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງສຳລັບການເຮັດວຽກແຮງດັນແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼື ການທົດສອບເທົ່ານັ້ນ. ສຳລັບການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນກ່ອງປະສົມພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ, ທ່ານຕ້ອງການອົງປະກອບທີ່ມີລະດັບແຮງດັນຕໍ່ເນື່ອງທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງໜ້ອຍ 1500V DC, ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໃບຢັ້ງຢືນການທົດສອບຂອງພາກສ່ວນທີສາມ. ໃຫ້ຂໍລາຍງານການທົດສອບຕົວຈິງສະເໝີ, ບໍ່ພຽງແຕ່ແຜ່ນຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ.

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສາຍໄຟຟ້າກັບສາຍໄຟຟ້າ DC 1500V ຕ້ອງມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສາຍໄຟຟ້າກັບສາຍໄຟຟ້າຂັ້ນຕ່ຳເທົ່າໃດ?

ສຳລັບລະບົບ DC 1500V, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າຂັ້ນຕ່ຳທີ່ແນະນຳພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ IEC 61835 ແລະມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນ 25–30 ມມ ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມມົນລະພິດລະດັບ 2 (ການຕິດຕັ້ງພະລັງງານແສງຕາເວັນກາງແຈ້ງສ່ວນໃຫຍ່). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກສະພາບທີ່ມີຝຸ່ນຫຼາຍ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຂອງອິນເດຍ, ຂ້າພະເຈົ້າແນະນຳໃຫ້ລະບຸອົງປະກອບທີ່ມີໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າ 35 ມມ ຫຼື ສູງກວ່າສຳລັບຕຳແໜ່ງກ່ອງປະສົມທີ່ສຳຄັນ. ສິ່ງນີ້ໃຫ້ຂອບເຂດຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຕິດຕາມທີ່ເກີດຈາກການສະສົມຂອງຝຸ່ນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງພື້ນຜິວ.

ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ລາງລົດໄຟ DIN ມາດຕະຖານຈາກລະບົບອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກໍາໃນກ່ອງປະສົມພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງຂ້ອຍໄດ້ບໍ?

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳຢ່າງຍິ່ງບໍ່ໃຫ້ເຮັດແບບນີ້ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງສະເພາະສຳລັບການນຳໃຊ້ PV DC. ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ລາງ DIN ແບບອັດຕະໂນມັດທາງອຸດສາຫະກຳໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຖືກອອກແບບມາສຳລັບລະບົບ AC ຫຼື ວົງຈອນຄວບຄຸມ DC ແຮງດັນຕ່ຳ. ພວກມັນຂາດຄຸນສົມບັດການດັບໄຟດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງກະແສໄຟຟ້າກັບກະແສໄຟຟ້າ, ແລະ ການຮັບຮອງວັດສະດຸທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນ DC 1500V. ການໃຊ້ອົງປະກອບລະດັບອຸດສາຫະກຳໃນກ່ອງປະສົມພະລັງງານແສງຕາເວັນແມ່ນຄວາມຜິດພາດດ້ານສະເປັກທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຫັນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ແລະ ມັນເປັນໜຶ່ງໃນຄວາມຜິດພາດທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງດ້ວຍການທົບທວນດ້ານວິຊາການທີ່ເໝາະສົມ.

ຂ້ອຍຈະກວດສອບໄດ້ແນວໃດວ່າຜູ້ຜະລິດບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ກັນສະໜັບສະໜູນໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍຢ່າງແທ້ຈິງ?

ສາມສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ: ຫນຶ່ງ, ວ່າພວກເຂົາມີເອກະສານດ້ານວິຊາການເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິສະວະກໍາແອັບພລິເຄຊັນຫຼືບໍ່; ສອງ, ວ່າພວກເຂົາມີປະສົບການພາກສະໜາມຕົວຈິງໃນປະເທດອິນເດຍ (ບໍ່ພຽງແຕ່ການສອບຖາມການຂາຍເທົ່ານັ້ນ); ແລະ ສາມ, ອົງປະກອບຂອງພວກເຂົາມີໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຮັບຮູ້ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງຂອງອິນເດຍ ແລະ ອົງມາດຕະຖານສາກົນຫຼືບໍ່. ທີ່ Ningbo J Guang, ພວກເຮົາມີທີມງານສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການທີ່ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບຜູ້ສ້າງກ່ອງປະສົມໃນລະຫວ່າງໄລຍະການລະບຸ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວິທີການຮ່ວມມືນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະໜາມໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ອາຍຸການໃຊ້ງານປົກກະຕິທີ່ຂ້ອຍຄວນຄາດຫວັງຈາກແຜງເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ DC 1500V ທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍແມ່ນເທົ່າໃດ?

ກ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ DC 1500V ທີ່ໄດ້ຮັບການລະບຸໄວ້ ແລະ ຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ມີຄຸນນະພາບຄວນຈະມີອາຍຸການອອກແບບເກີນ 25 ປີຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມັນໃຫ້ບໍລິການ. ຕົວແປທີ່ສຳຄັນແມ່ນ: ມັນຖືກລະບຸໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງສຳລັບແຮງດັນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຫຼືບໍ່, ການຕິດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດແຮງບິດ/ຄວາມເລິກຂອງຜູ້ຜະລິດຫຼືບໍ່, ແລະ ກ່ອງປະສົມໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ພຽງພໍຕໍ່ກັບ UV ໂດຍກົງ ແລະ ນ້ຳເຂົ້າຫຼືບໍ່. ພວກເຮົາສະເໜີກ້ອນເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອອກແບບມາສຳລັບການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຄາດວ່າຈະເກີນ 20 ປີພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານພະລັງງານແສງຕາເວັນມາດຕະຖານຂອງອິນເດຍ, ແລະ ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນສິ່ງນີ້ດ້ວຍເອກະສານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ.

ສະຫຼຸບ: ລະບຽບວິໄນຂອງສະເປັກຈະຈ່າຍເງິນປັນຜົນ

ຖ້າມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ເຈົ້າເອົາອອກຈາກໂພສນີ້, ມັນຄືສິ່ງນີ້: ຊ່ອງຫວ່າງປະສິດທິພາບລະຫວ່າງບລັອກ terminal 1500V DC ທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ອັນທີ່ເລືອກບໍ່ພຽງພໍນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຖືກວັດແທກໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງອົງປະກອບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໃນການສູນເສຍການຜະລິດ, ເຫດການບຳລຸງຮັກສາ, ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ IRR ຂອງໂຄງການໃນໄລຍະການດຳເນີນງານ 25 ປີ.

ຂ້ອຍໄດ້ອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກນິກ, ການປຽບທຽບຜະລິດຕະພັນ, ຕາຕະລາງການຄັດເລືອກ, ແລະ ຄຳແນະນຳສະເພາະການນຳໃຊ້ໃຫ້ເຈົ້າຟັງແລ້ວ ເພາະຂ້ອຍເຊື່ອວ່າຜູ້ລະບຸຂໍ້ມູນທີ່ມີຂໍ້ມູນພຽງພໍຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການດີຂຶ້ນ. ເມື່ອຜູ້ສ້າງກ່ອງປະສົມ ແລະ ນັກພັດທະນາໂຄງການມີຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ດີ, ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າທີ່ເຮັດວຽກຕາມແບບຢ່າງ.

ຖ້າທ່ານກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະການລະບຸສະເພາະສຳລັບໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ ແລະ ຕ້ອງການສົນທະນາກ່ຽວກັບຕົວເລືອກຂອງບລັອກເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ DC 1500V ທີ່ເໝາະສົມກັບການອອກແບບກ່ອງປະສົມຂອງທ່ານ, ທີມງານຂອງພວກເຮົາທີ່ Ningbo J Guang ຍິນດີທີ່ຈະທົບທວນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານເຕັກນິກ. ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນຂອງພວກເຮົາ ຜະລິດຕະພັນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງພວກເຮົາ ຄອບຄົວສະຖານີລົດໄຟ DIN ແລະ ວິທີແກ້ໄຂຕົວເຊື່ອມຕໍ່ສະເພາະພະລັງງານແສງຕາເວັນ ທີ່ເສີມຊຸດ terminal block ຂອງພວກເຮົາ.

ການຫັນປ່ຽນໄປໃຊ້ໄຟຟ້າກະແສตรง 1500 ໂວນ ແມ່ນອະນາຄົດຂອງພະລັງງານແສງຕາເວັນຂອງອິນເດຍ — ແລະ ການຮັບປະກັນວ່າອົງປະກອບການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກ ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຄວນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ທັດສະນະວິຊາຊີບຂອງຍີ່ຫໍ້
ບໍລິສັດ Ningbo J Guang Electronic Co., Ltd. ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງສໍາລັບຕະຫຼາດພະລັງງານແສງຕາເວັນທົ່ວໂລກ. ສາຍຜະລິດຕະພັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ 1500V DC ຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍສະເພາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ກ່ອງປະສົມພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນຂະໜາດສາທາລະນູປະໂພກ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນປະເທດອິນເດຍ, ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ເອີຣົບ. ບົດຄວາມນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສົບການພາກສະໜາມຕົວຈິງທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສະໜັບສະໜູນຜູ້ຜະລິດກ່ອງປະສົມ ແລະ EPCs ໃນໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນໃນຂະໜາດສາທາລະນູປະໂພກ.